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6.质量为m的木块,在与水平方向夹角为θ的推力F作用下,沿水平地面做匀速运动,如右图所示,已知木块与地面间的动摩擦因数为μ,那么木块受到的滑动摩擦力应为(  )
A.μmgB.μ(mg+Fsin θ)C.μ(mg-Fsin θ)D.Fcos θ

分析 物体匀速运动,说明物体是处于受力平衡状态,由水平和竖直方向的平衡条件分别列方程,加上滑动摩擦力的公式,就能求出滑动摩擦力的大小.

解答 解:由于物体做匀速运动,对物体受力分析,根据平衡条件,有:
水平方向:Fcosθ=f
竖直方向:FN=mg+Fsinθ
滑动摩擦力:f=μFN=μ(mg+Fsinθ)
解得:f=μ(mg+Fsinθ)=Fcosθ
故选:BD.

点评 对物体受力分析,由水平和竖直方向和滑动摩擦力的公式分别列方程求解即可.

练习册系列答案
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16.如图所示,有3块水平放置的长薄金属板a、b和c,a、b之间相距为L.紧贴b板下表面竖直放置半径为R的半圆形塑料细管,两管口正好位于小孔M、N处.板a与b、b与c之间接有电压可调的直流电源,b与c之间还存在方向垂直纸面的匀强磁场(图中未标出).当体积为V0、密度为ρ、电荷量为q的带电油滴,等间隔地以速度v0从a板上的小孔竖直向下射入,调节板间电压Uba=U1、Ubc=U2时,油滴穿过b板M孔进入细管,恰能与细管无接触地从N孔射出.忽略小孔和细管对电场的影响,不计空气阻力.则(  )
A.油滴带负电,板b与c之间的磁场方向向里
B.油滴进入M孔的速度为 $\sqrt{{v}_{0}^{2}+2gL+\frac{2q{U}_{1}}{p{V}_{0}}}$
C.b、c两板间的电场强度E为$\frac{ρ{V}_{0}g}{q}$
D.b、c两板间的磁感应强度为$\frac{ρ{V}_{0}g}{q}$$\sqrt{{v}_{0}^{2}+2gL+\frac{2q{U}_{1}}{p{V}_{0}}}$

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17.如图所示,一均匀的扁平条形磁铁的轴线与圆形线圈在同一平面内,磁铁中心与圆心重合,为了在磁铁开始运动时在线圈中得到逆时针方向的感应电流,磁铁的运动方式应是(  )
A.N极向纸内,S极向纸外,使磁铁绕O点转动
B.N极向纸外,S极向纸内,使磁铁绕O点转动
C.磁铁在线圈平面内顺时针转动
D.磁铁在线圈平面内逆时针转动

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14.将甲、乙两物体从地面上同一点竖直向上抛出,已知甲物体质量是乙物体质量的2倍,而甲的初速度是乙初速度的一半,不计空气阻力,下列说法正确的是(  )
A.甲的加速度是乙加速度的一半
B.甲上升的最大高度是乙上升最大高度的一半
C.甲上升时间是乙上升时间的一半
D.不管是否有空气阻力,甲上升和下降过程所用时间都相等

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1.下列运动中,物体的运动状态不变的是(  )
A.匀速直线运动B.匀加速直线运动C.匀减速直线运动D.自由落体运动

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11.如图所示,ABCD为竖直平面内固定的光滑轨道,其中AB为斜面,BC段是水平的,CD段为半径R=0.2m的半圆,圆心为O,与水平面相切与C点,直径CD垂直于BC.现将小球甲从斜面上距BC高为10R/3的A点由静止释放,到达B点后只保留水平速度沿水平面运动,与静止在C点点小球乙发生弹性碰撞.已知甲、乙两球队质量均为m=0.01kg,重力加速度g取10m/s2.(水平轨道足够长,甲、乙两球可视为质点)求:
(1)甲乙两球碰撞后,乙恰好能通过轨道的最高点D,则甲、乙碰后瞬间,乙对轨道最低点C处的压力F;
(2)在满足(1)的条件下,求斜面与水平面的夹角
(3)若将甲仍从A点释放,增大甲的质量,保持乙的质量不变,求能让乙通过D点速度范围.

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A.FB.$\frac{{\sqrt{3}}}{2}$FC.$\frac{1}{2}$FD.$\sqrt{{F^2}+{{(mg)}^2}}$

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15.下列说法正确的是(  )
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